• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Publica tu artículo
  • Publicidad
  • Contacto
  • Aviso legal
  • Privacidad
  • Cookies

EcoInventos

Tu blog de gadgets ecológicos

Telegram EcoInventos
  • Lo + Visto
  • Renovables
  • Energía solar
  • Fotovoltaica
  • Autoconsumo
  • Arquitectura
  • Suscripción gratis

Comienzan las pruebas de los extraordinarios aerogeneradores flotantes de rotación inversa

5 noviembre, 2023 2 comentarios

Las turbinas verticales con contrarrotación podrían mejorar radicalmente el rendimiento y reducir el LCoE de los proyectos eólicos marinos flotantes.

Una turbina extraordinariamente innovadora que podría reducir a la mitad el coste de la energía eólica marina va a empezar a probarse en Noruega. La turbina de eje vertical contragiratorio de 19 m y 30 kW es el prototipo de un diseño que podría alcanzar un tamaño y una potencia sin precedentes.

La mayoría de los aerogeneradores se parecen a una hélice en un mástil, lo cual está bien, pero una vez que se lleva el concepto a las profundidades del océano, donde se encuentra la inmensa mayoría de los mejores recursos eólicos del mundo, y se amplía, el diseño tiene cada vez menos sentido. Todas las piezas pesadas están en la parte superior, por lo que es difícil y caro construir y mantener una versión flotante que no se vuelque con el viento.

Por eso la VAWT contrarrotatoria de World Wide Wind es una alternativa fascinante. Toda la pesada maquinaria del generador se mantiene en el fondo, bajo el agua y debajo del pontón flotante de la turbina. Esto añade suficiente peso a la parte inferior para evitar que todo el conjunto caiga al agua, lo que sólo requiere un conjunto de anclas de amarre.

El rotor y el estator del generador se conectan a un par de turbinas de eje vertical, cada una con tres palas a 45 grados del eje principal de la torre. La turbina inferior gira en un sentido y la superior, montada en un poste que pasa por el centro de la inferior, gira en el otro.

Las palas son sencillas y fijas, y aprovechan el par del viento en la mayor parte de su recorrido, como hacen los veleros.

El único momento en que no coge velocidad es cuando va directamente contra el viento o directamente a favor. Cuando una pala de eje vertical da una vuelta, más o menos coge par en 300 grados de los 360.

Hans Bernhoff, Director Técnico de WWW

La resistencia del generador puede gestionarse por microsegundos para controlar la velocidad de la turbina.

Así, sople el viento como sople, la VAWT doble flotante se inclina pasivamente hasta un ángulo óptimo y las dos turbinas empiezan a girar en sentidos opuestos, duplicando de hecho la velocidad a la que gira el «rotor» en el «estator».

Se puede pensar en ello como una forma de duplicar la generación de energía, o como una forma de reducir el coste del generador a la mitad. Así que es más barato, es mucho más escalable, y cualquier mantenimiento se produce en la parte inferior y no a cientos de metros en el aire.

Trond Lutdal, antiguo CEO de WWW.

El par que el viento ejerce sobre la estructura queda neutralizado por las dos rotaciones opuestas. Además, el barrido cónico de cada rotor reduce la velocidad de las puntas de las palas y produce un menor efecto de estela detrás de ellas, por lo que, en la práctica, en un parque eólico pueden instalarse más cerca unas de otras, generando más energía a partir de una superficie determinada y reduciendo el cableado de conexión.

Gracias a la elección de algunos materiales interesantes, WWW ve claro el camino para aumentar la escala de estas máquinas hasta unos monstruosos 400 m de altura, momento en el que una sola torre podría cosechar la enorme cifra de 40 MW -casi el doble de lo que pueden hacer los aerogeneradores más grandes del mundo- y, lo que es más importante, podría reducir enormemente el coste nivelado de la energía (LCoE) para la energía eólica marina a menos de 50 USD/MWh, es decir, menos de la mitad del coste al que aspiran las torres de eje horizontal normales para 2027.

El equipo ha firmado un acuerdo para empezar a probar un prototipo a pequeña escala en colaboración con AF Gruppen, uno de los mayores grupos de construcción industrial de Noruega.

El prototipo de 19 m se probará en la Base Environmental de AF en Vats, enclavada en lo más profundo de las colinas, a orillas de un fiordo, frente a un fiordo, frente a un fiordo, frente a un fiordo, en la desgarradoramente bella costa sureste noruega. Justo entre los mejores y más complicados trabajos de Slartibartfast.

Aunque no hay un calendario establecido para esta prueba, la empresa afirma que su próximo prototipo será un piloto mucho más grande, de 1,5 MW, que empezará a probarse a principios de 2025, y espera lanzar una turbina comercial de 24 MW antes de 2030, que sería la mayor turbina marina del mundo con bastante diferencia si se lanzara hoy.

Estamos muy orgullosos de probar nuestro primer prototipo en colaboración con AF Gruppen, y esperamos con impaciencia el lanzamiento y el posterior programa de pruebas, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración. Apreciamos mucho el apoyo que hemos recibido del equipo de AF hasta ahora y estamos muy agradecidos de que nos dejen utilizar su astillero en Vats para la prueba.

Bjørn Simonsen, nuevo CEO de WWW

Vía worldwidewind.no

Si te ha gustado este artículo, compártelo con tus amigos en las redes sociales ¡Gracias!
EcoInventos Whatsapp
EcoInventos Correo

Publicado en: Energía eólica

Interacciones con los lectores

Comentarios

  1. Hugo kunzmann dice

    9 noviembre, 2023 a las 11:55

    Me gusta puede ser que en un futuro toda lla energía sea renovable

  2. JUAN MANSO GARCÍA dice

    9 noviembre, 2023 a las 09:53

    Me parece una idea genial. Habrá que esperar a los resultados de los ensayos.
    Sugiero que al estar este aerogenerador, al que titularía cono aerogenerador » tentetieso «, en el mar, se utilizaran al máximo los materiales » composites «, debido a su peso muy liviano y a su excelente comportamiento en el medio marino.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Barra lateral principal

Investigadores británicos desarrollan nuevo método de reciclaje que usa ondas de sonido para extraer «químicos eternos» y metales preciosos de celdas de combustible, de forma limpia y eficiente

Este método permite recuperar catalizadores valiosos y membranas de polímeros fluorados (PFAS), conocidos como «químicos eternos» por su resistencia y contaminación del agua potable.

España impulsa la producción de metanol verde con una planta piloto que convierte CO₂ e hidrógeno renovable en e-fuel de alta pureza

Descubre cómo una innovadora planta piloto en España convierte CO₂ capturado e hidrógeno verde en metanol sostenible, impulsando la descarbonización industrial y la economía circular con tecnología puntera.

Geólogos encuentran en Francia el depósito de hidrógeno natural más grande del mundo, primeras estimaciones apuntan a 46 millones de toneladas

El hidrógeno blanco se forma naturalmente sin necesidad de procesos industriales contaminantes, lo que lo convierte en una alternativa limpia al hidrógeno gris y verde.

Empresa alemana lanza nuevo panel solar flexible que promete reducir el consumo de diésel en camiones y autocaravanas hasta un 9%

Esta tecnología permite un rendimiento hasta 90% mayor en condiciones adversas como sombra parcial, en comparación con los módulos tradicionales.

Científicos singapurenses han desarrollado un sistema que convierte las gotas de lluvia en electricidad, podría generar electricidad comparable a paneles solares en tejados

Científicos en Singapur han encontrado una manera de generar electricidad aprovechando la energía de las gotas de lluvia que caen a través de un tubo vertical.

Investigadores estadounidenses mejoran la eficiencia y estabilidad de células solares de perovskita, alcanzaron eficiencia del 26,1%, manteniendo el 96% de rendimiento después de 1000 horas

La estrategia podría aplicarse a otros materiales de perovskita, ayudando en el desarrollo de células solares más avanzadas y listas para el uso comercial.

Los costes de instalación de sistemas solares domésticos y almacenamiento de baterías alcanzaron sus mínimos históricos en la segunda mitad de 2024 en EE.UU.

El precio medio de los sistemas solares sin batería cayó a $2.65 por vatio, mientras que los sistemas con batería bajaron a $2.40 por vatio.

Investigadores alemanes desarrollan células solares de heterounión de silicio con un consumo de solo 1,4 mg de plata por vatio pico, aproximadamente un décimo del estándar industrial actual

Las células solares con contactos de cobre lograron una eficiencia superior a las de referencia con contactos de plata.

Centro tecnológico gallego fabrica el primer tanque criogénico impreso en 3D para almacenar hidrógeno líquido en aviones del futuro

El tanque está compuesto por un depósito interior de termoplástico y una estructura exterior de fibra de carbono, combinando resistencia y seguridad.

Consorcio público construirá la primera planta de hidrógeno verde offshore de España en las Islas Canarias con una capacidad anual de producción de 15.000 kg

La planta estará situada 1.5 km de la costa de Gran Canaria y utilizará un electrolizador alimentado por energías renovables (solar, eólica y marina).

Puede revisar y cambiar sus preferencias de cookies con respecto a este sitio web en este enlace.

Copyright EcoInventos © 2025 - Aviso legal - Política de privacidad RGPD - Cookies